[发明专利]一种相容性试验系统在审
申请号: | 201810665962.7 | 申请日: | 2018-06-25 |
公开(公告)号: | CN108896700A | 公开(公告)日: | 2018-11-27 |
发明(设计)人: | 徐永生;罗兵;王国利;张福增;曾向君;廖一帆;王婷婷 | 申请(专利权)人: | 南方电网科学研究院有限责任公司;中国南方电网有限责任公司 |
主分类号: | G01N31/00 | 分类号: | G01N31/00 |
代理公司: | 广州三环专利商标代理有限公司 44202 | 代理人: | 麦小婵;郝传鑫 |
地址: | 510670 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 索氏提取器 端口阀 三通阀 连通 端口连通 虹吸出口 相容性试验 外部环境 回流管 提取管 真空泵 进口 压力表 回流管侧壁 反应压强 调压阀 冷凝管 相容性 侧壁 | ||
本发明公开了一种相容性试验系统,包括索氏提取器的提取管分别与所述压力表和第一端口阀的第一端口连通;第一端口阀的第二端口与真空泵的第一端口连通;真空泵的第二端口与外部环境连通;索氏提取器的虹吸回流管包括虹吸进口和虹吸出口;虹吸进口设于所述提取管侧壁,虹吸出口设于所述索氏提取器的回流管侧壁;三通阀设于所述虹吸回流管上,且三通阀的第一端口与所述虹吸进口连通,三通阀的第二端口与所述虹吸出口连通,三通阀的第三端口与所述第二端口阀的第一端口连通;所述第二端口阀的第二端口与外部环境连通;所述单向调压阀设于所述索氏提取器的冷凝管上可对相容性实验的真空度和反应压强这两个参数进行较为准确的控制。
技术领域
本发明涉及电子氟化液与大功率电力电子器件材料的相容性试验技术领域,尤其涉及一种相容性试验系统。
背景技术
相变冷却技术所使用的制冷剂沸点较低,利用制冷剂蒸发时的相变潜热,大大提高了对热源的散热效率,并已大量应用于电力电子设备的散热应用。同时,相变冷却技术所使用的制冷剂还具备绝缘、无毒、不可燃等特性。
近年,通过巴黎协定及蒙特利尔协定,其ODP和GWP值已降低至环保要求,符合环境友好的发展原则。因此非常适用于电动汽车、柔性直流输电装备等散热方案。
针对大功率电力电子器件的散热方案,为了改善已有去离子水冷却存在的腐蚀、结垢、以及泄露导致的绝缘隐患等问题,基于氟化液介质的相变冷却技术成为大功率电力电子器件热管理的优选方案。
由于相变冷却介质与大功率电力电子器件直接接触,为了调研在长时间高温的工作的过程中,相变冷却介质与大功率电力电子装置材料是否会发生化学反应,是否会发生材料溶解在制冷剂里的情况,如果发生了,会达到什么程度,进行相容性试验是必须的。针对制冷剂和金属、工程塑料、橡胶等材料的相容性试验,通常使用美国ASHRAE(美国采暖,制冷与空调工程师学会)标准ANSI/ASHRAE97—1983的密封玻璃管法,或者是美国保险商实验室(UL)标准UL—984的高压釜法,因此这两个标准适用于制冷剂和大功率电力电子器件材料的相容性实验。在密封管法和高压釜法这两种常规相容性测试中,结构材料在制冷剂中的溶解会达到饱和,从而限制材料的进一步溶解,增加了测试的苛刻程度。但是市面上现有的索氏提取器多用于脂肪抽提,市面上现有的索氏提取器在进行相容性实验时,不能满足抽真空的条件,会有空气参与反应,并且在反应过程中不能控制反应压强,这严重影响了试验的精确性,因此现有的索氏提取器不适用于制冷剂的相容性试验研究。
发明内容
本发明实施例针对电子氟化液和大功率电力电子器件材料的相容性实验,提出一种可抽真空、可控内部反应压强的优化结构,在利用索氏提取器进行相容性实验这种新颖构思的基础上,依照相容性实验的权威标准进行了更严谨的规范,有效规避了原装置反应过程中氧气的参与及压强不可控等因素对实验精准性的影响。
为了解决上述技术问题,本发明提出了一种相容性试验系统,包括索氏提取器、单向调压阀、压力表、真空泵、三通阀、第一端口阀以及第二端口阀;
所述索氏提取器的提取管分别与所述压力表和所述第一端口阀的第一端口连通;
所述第一端口阀的第二端口与所述真空泵的第一端口连通;
所述真空泵的第二端口与外部环境连通;
所述索氏提取器的虹吸回流管包括虹吸进口和虹吸出口;
所述虹吸进口设于所述提取管侧壁,所述虹吸出口设于所述索氏提取器的回流管侧壁;
所述三通阀设于所述虹吸回流管上,且所述三通阀的第一端口与所述虹吸进口连通,所述三通阀的第二端口与所述虹吸出口连通,所述三通阀的第三端口与所述第二端口阀的第一端口连通;
所述第二端口阀的第二端口与外部环境连通;
所述单向调压阀设于所述索氏提取器的冷凝管上。
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